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Seguro de vida. Dispositivos e sistemas de purificação de emissões (mais importantes)

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44. DISPOSITIVOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA DE EMISSÕES

Dispositivos de limpeza ventilação e emissões tecnológicas para a atmosfera são divididos em:

▪ coletores de pó (seco, elétrico, filtros, úmido);

▪ eliminadores de névoa (baixa velocidade e alta velocidade);

▪ dispositivos de coleta de vapores e gases (absorção, quimissorção, adsorção e neutralizadores);

▪ dispositivos de limpeza multiestágios (coletores de poeira e gases, coletores de névoas e impurezas sólidas, coletores de pó multiestágios).

Seu trabalho é caracterizado pela eficiência de limpeza, resistência hidráulica e consumo de energia.

В coletores de pó seco o fluxo de gás realiza um movimento rotacional-translacional e, sob a ação da força centrífuga, as partículas de poeira formam uma camada de poeira na parede do ciclone.

Limpeza elétrica limpa os gases de partículas suspensas de poeira e neblina e baseia-se na ionização por impacto do gás na zona de descarga de corona, na transferência da carga de íons para partículas de impureza e na deposição destes últimos nos eletrodos coletores de corona (o resistência elétrica das camadas de poeira é levada em consideração).

Para limpeza de gás fino filtros são usados ​​a partir de partículas e líquido gotejante. O processo consiste em reter partículas de impurezas em divisórias porosas quando os meios dispersos passam por elas, e a classificação dos filtros é baseada no tipo de divisória filtrante, no design do filtro e sua finalidade e no grau de purificação.

Escritório limpeza úmida altamente eficaz para limpeza de poeira fina, limpeza de poeira de gases aquecidos e explosivos. Suas desvantagens incluem a formação de lodo durante o processo de limpeza, que requer sistemas adicionais de processamento, remoção de umidade na atmosfera e formação de orvalho, etc. Estes incluem lavadores Venturi, coletores de pó de espuma de bolhas.

Para purificação do ar de névoas de ácidos, álcalis, óleos e outros, são utilizados filtros fibrosos - eliminadores de névoa, baseados na deposição de gotas na superfície dos poros, seguido pelo líquido que flui ao longo das fibras até a parte inferior do eliminador de névoa.

método de absorção (a partir de gases e vapores) baseia-se na absorção destes últimos pelo líquido por meio de absorvedores. Nos quimissorbers, gases e vapores são absorvidos por absorvedores líquidos e sólidos com a formação de compostos químicos pouco solúveis ou pouco voláteis.

Neutralização térmica baseia-se na capacidade dos gases e vapores combustíveis que fazem parte da ventilação ou emissões do processo de queimar para formar substâncias menos tóxicas.

Para purificação altamente eficiente de emissões, são usados ​​dispositivos de purificação de vários estágios.

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Surpreendentemente, o tipo menos comum de antiquark, o superior, contribui mais para a rotação do próton do que o tipo mais numeroso, o inferior.

Quarks vêm em muitos tipos: os mais comuns são chamados de quarks up e down. Os prótons são compostos de três quarks principais: dois up e um down. Mas os prótons também têm um "mar" ou ambiente de quarks de transição e antiquarks de vários tipos, incluindo up, down e outras variedades.

Medições anteriores mostraram que as rotações dos quarks neste mar contribuem para a rotação geral do próton. Um novo resultado da colisão de prótons em um acelerador de partículas chamado Relativistic Heavy Ion Collider, ou RHIC, confirma essa ideia, diz a física Elke-Caroline Aschenauer do Brookhaven National Laboratory em Upton, Nova York.

O mar de prótons contém mais antiquarks down do que antiquarks up. Mas, ao contrário do senso comum, descobriu-se que a maior parte da rotação do próton ocorre devido a antiquarks up, não down. De fato, os antiquarks descendentes giram na direção oposta, reduzindo ligeiramente a rotação geral do próton.

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